Síntese e caracterização de materiais nanoestruturados para aplicação antifúngica
Author:
Furlan, Thiago
Abstract:
O presente estudo investigou a viabilidade da síntese verde de nanopartículas de óxido de molibdênio (MoO3) utilizando o extrato aquoso da polpa e casca do fruto do jerivá (Syagrus romanzoffiana), uma biomassa residual abundante e de baixo valor comercial, avaliando seu posterior potencial de aplicação como agente antifúngico contra o fitopatógeno Corynespora cassiicola. O processo de síntese foi realizado por meio de um planejamento fatorial do tipo 3², avaliando-se a influência da concentração do precursor metálico (0,1 M; 0,3 M e 0,5 M) e da temperatura de reação (30 ºC; 50 ºC e 70 ºC), sendo as soluções de síntese calcinadas a 500 ºC de acordo com a análise Termogravimétrica (TG/DTG) realizada. As nanopartículas foram analisadas por Difração de Raios X (DRX), enquanto o nanomaterial obtido na condição otimizada (Ensaio 8) foi caracterizado por Fluorescência de Raios X (FRX), Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM). Os resultados da análise DRX indicaram o tamanho médio de cristalito estimado entre 8,0 e 55,7 nm pela equação de Scherrer e a presença majoritária da fase ortorrômbica ⍺-MoO3 e secundária da fase monoclínica metaestável ꞵ-MoO3. A pureza elementar e a estequiometria das nanopartículas foram confirmadas por FRX, que apontou o MoO3 como constituinte químico majoritário, livre de contaminantes metálicos. A análise térmica de TG/DTG validou a temperatura de calcinação a 500 ºC como ideal para a completa eliminação de residuais orgânicos sem promover perdas por sublimação das espécies de molibdênio. Ensaios in vitro de atividade antifúngica revelaram uma inibição dose-dependente do crescimento micelial de Corynespora cassiicola. Os tratamentos com maiores concentrações (1000 e 2000 μg mL⁻¹) promoveram a maior restrição ao desenvolvimento das hifas, demonstrando uma relevante ação fungistática do nanomaterial. O método proposto consolida uma rota verde eficiente, de baixo custo e ecologicamente sustentável para a valorização de um resíduo vegetal e obtenção de um promissor agente para o controle de fitopatógenos agrícolas.